Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Назначение и краткая характеристика объекта проектирования↑ Стр 1 из 8Следующая ⇒ Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Расчет мощности и выбор электродвигателя главного движения.
Мощность электродвигателя должна соответствовать мощности приводного механизма. Для некоторых промышленных механизмов Рдв можно рассчитать по нижеприведенным формулам: Для сверлильных станков мощность резанья, кВт
где М – вращающий момент на шпинделе, Н·м; n – частота вращения шпинделя, об/мин. Для фрезерных станков где PZ ном – мощность резанья, кВт; ηном – КПД станка при нормальной нагрузке (0,75 – 0,8); FZ – усилие резанья, Н; UZ – нормативная скорость резанья или наибольшая, м/мин.
Для токарных станков
,
где - мощность резанья, кВт; - КПД станка при данной мощности резания; - усилия резания, Н; - скорость резания, м/мин
Для вентиляторов
,
где - коэффициент запаса; - падача вентилятора, м3/м - давление,Па; -КПД вентилятора (0,4-0,5); - КПД передачи. Для насосов
где - коэффициент запаса; - плотность жидкости, Н/м3 -КПД насоса (0,6-0,9); - КПД передачи. - напор, м; - подача насоса, м3/м
Для компрессоров где - подача компрессора, м3/с; - удельная работа изотермического сжатия; - удельная работа адиабатического сжатия, Па/м3; - КПД компрессора (0,62-0,8).
Для конвейеров, транспортеров
где F – результирующие тяговое усилие, Н; UК – скорость движение конвейера, м/c
Для лифтов, механизмов подъема крана
где Gк - сила тяжести кабины, Н; Gп- сила тяжести поднимаемого груза, Н; GПр - сила тяжести противовеса, Н; U – скорость движения кабины, м/с; η- КПД механизма (0,75-0,8).
Для механизмов передвижения тележки крана
где Кт – коэффициент подшипников (4 – 6 для подшипников качения) (6 - 8 для подшипников скольжения)
Для механизмов передвижения моста крана с подшипниками качения
где КМ - ампирический коэффициент.
Расчет мощности и выбор электродвигателей подач и вспомогательных движений. Для сверлильных станков Мощность двигателя подачи, кВт определяется по формуле:
где Fn мах – наибольшее усилие подачи, действующие на рабочей части диапазона, Н; Uбn – наибольшая скорость быстрого перемещения, м/мин; n - КПД передачи.
Для расточных станков Мощность двигателя подачи, кВт определяется по формуле:
где Fмах – наибольшее усилие, действующие на рабочей части диапазона, Н; U – наибольшая скорость быстрого перемещения, м/мин; - КПД передачи.
Для фрезерных станков Мощность двигателя подачи, кВт определяется по формуле
где Fмах – наибольшее усилие, действующие на рабочей части диапазона, Н; Uб пер – наибольшая скорость быстрого перемещения, м/мин; n - КПД передачи.
4. Выбор электрических аппаратов управления и защиты. 4.1. Выбор автоматических выключателей
Сверхток – это токи перегрузки и короткого замыкания (КЗ). Защиту от сверхтоков рекомендуется выполнять с помощью автоматического выключателя с комбинированным расцепителем. Современные автоматические выключатели имеют электромагнитные расцепители с характеристиками классов A, B, C, D, Z, L, K (возможны и другие классы). Область применения их следующая. Класс A имеет ток срабатывания электромагнитного расцепителя от 2 до 3 I н.расц, применяется для защиты длинных электрических линий и полупроводниковых приборов. Встречается редко. Наиболее распространены классы расцепителей, представленные в табл. 4.1. Из табл. 4.1 следует, что автоматические выключатели с расцепителями классов Z, L и K промышленного назначения имеют более точную шкалу токов срабатывания и более чувствительный к перегрузкам тепловой расцепитель. Для защиты электрических цепей электродвигателя рекомендуются расцепители типа K, а для цепей управления – типа Z. Таблица 4.1. Характеристика электромагнитных расцепителей автоматических выключателей, например серии BA61F29 и других серий
Выбор автоматических выключателей производится по следующим параметрам: 1. По номинальному напряжению: (4.1) 2. По номинальному току главных контактов: (4.2) Для защиты проводников в цепи электродвигателя рекомендуется . 3. По функциональному назначению. В условиях дипломного проектирования автоматические выключатели выбираются для защиты электрической цепи электродвигателя от сверхтоков и для защиты цепей управления. Для этих цепей рекомендуются модульные автоматические выключатели типа BA61F29, BA47-29, BA47-100 нового поколения. классов К или D рекомендуются для силовой цепи и классов Z или В – для цепей управления. 4. По номинальному току расцепителя. Поскольку, как указано выше, рекомендуется использовать комбинированные расцепители, то выбирают ток расцепителя ближайший к рабочему или номинальному току установки с учетом возможной регулировки расцепителя. Для автоматических выключателей старого типа, имеющих регулирование уставки теплового расцепителя, номинальный ток расцепителя выбирается по формулам: – для ВА51Г ; (4.3) – для АЕ2000 (4.4) Для автоматических выключателей модульного типа (новое поколение) типа BA61F29, BA47-29 или BA47-100 с нерегулируемым тепловым расцепителем (4.5) Если условие (4.5) не выполняется, то выбирают ближайшее большое значение тока расцепителя: (4.6) 5. По классу электромагнитного расцепителя, а именно из типов A, B, C, D, Z, L, K (см. табл. 4.1) выбирают для асинхронного электродвигателя расцепители классов D или K, причем тип K предпочтительнее, поскольку обеспечивает меньший разброс тока срабатывания, и тепловые расцепители, соответствующие этому классу, более чувствительны. 6. По числу полюсов выбирают трехполюсные автоматические выключатели, если проводники PE и N совмещены в один проводник PEN. Обычно это условие соответствует подключению четырехжильного кабеля к вводно-распределительному устройству (ВРУ) или распредщиту (РЩ). Во внутренних сетях предприятий используются уже разделенные PE и N проводники. Поэтому к низковольтному трехфазному комплектному устройству (НКУ) подсоединяется пятижильный кабель. От НКУ могут запитываться трехфазные электродвигатели по нескольким схемам (рис. 4.1). Таким образом, основной вариант принципиальной электрической схемы силовой цепи без УЗО представлен на рис. 4.1, а, с использованием УЗО – на рис. 4.1, г или 4.1, д. Проверка выбранных автоматических выключателей производится по следующим параметрам: 1. По несрабатыванию от пусковых токов во внутренних сетях предприятий:
, (4.7) где – минимальная кратность тока срабатывания электромагнитного расцепителя выбранной характеристики. Например, для рекомендуемой характеристики класса К = 12 - 0,2 = 11,8; i n – кратность пускового тока электродвигателя. Рис. 4.1. Схемы принципиальные электрические включения защиты трехфазных электри-ческих цепей без УЗО от сверхтоков с защитой цепей управления на 380 В (а), на 220 В (б), при необходимости использовать УЗО без однофазной нагрузки (в), с однофазной нагрузкой цепи (г), с использованием дифференциального автоматического выключателя и однофазной нагрузки управления (д)
Таблица 4.5 Характеристика контактной приставки ПКЛ
Пример расшифровки обозначения пускателя. Надо выбрать пускатель второй величины на ток 25 А, реверсивный без теплового реле, исполнения IP20, число дополнительных контактов – 1 размыкающий (10...25 А), не сейсмическое исполнение, крепление не на рейке, климатическое исполнение О, категория размещения 2 (под навесом), износостойкость Б (средняя), с катушкой на 380 В, с приставкой контактной на 1р+1з контакты. Шифруется обозначение следующим образом: «ПМЛ 250102Б, катушка 380 В, контактная приставка ПКЛ-1104, ТУ16-523.549-82». Пускатели электромагнитные серий ПМЕ предназначены для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к цепи, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором переменного напряжения 380 и 660 В с частотой 50 и 60 Гц. При наличии трехполюсных тепловых реле серий РТТ и РТЛ пускатели осуществляя защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз. Пускатели пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники при шунтировании включающей катушки s помехоподавляющим устройством или при тиристорном управлении.
X1 - величина пускателя - 1, 2-я
X2 - исполнение пускателей по степени защиты и наличие кнопок управления и сигнальной лампы 1 - IP00 2 - IP30 3 - IP54
X3 - тип работы электродвигателя и наличие теплового реле 1 - без теплового реле нереверсивный 2 - с тепловым реле нереверсивный 3 - без теплового реле реверсивный 4 - с тепловым реле реверсивный.
Тепловое реле выбирается по току электродвигателя. Номинальный ток электродвигателя должен быть в диапазоне регулирования номинального тока несрабатывания теплового реле, т.е. , где и – диапазон регулирования номинального тока несрабатывания. Выбор указанных выше параметров зашифрован в структуре условного обозначения реле: РТТ – Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 4
Категория размещения – 4. Климатическое исполнение УХЛ или О. Обозначение исполнения реле по величине инерционности: П– пониженная инерционность (только для РТТ-2); отсутствие буквы означает реле повышенной инерционности. Род контактов вспомогательной цепи реле: 1 – с размыкающим контактом; отсутствие цифры означает переключающий контакт. Цифры, обозначающие способ установки реле: 1 – исполнение на все токи для индивидуальной установки; 2 – исполнение на 40 А (РТТ-1) для втычного присоединения к пускателю ПМ12-040; 3 – исполнение на 40 А (РТТ-1) для втычного присоединения к пускателю ПМ12-025; на 63 А (РТТ-2) для втычного присоединения к пускателю ПМ12-063 4 – исполнение на 40 А (РТТ-1) для присоединения к пускателям ПМЕ-200 и ПМА-300. Номинальный ток реле: 1 – исполнение на 40 А (РТТ-1); 2 – исполнение на 63 А (РТТ-2).
Пример записи обозначения реле с диапазоном регулирования от 13,6 до 18,4 А, для втычного присоединения к пускателю ПМ12-063, с переключающим контактом, пониженной инерционности, для использования в умеренном климате: «Реле РТТ - 23ПУХЛ4, 16А.ТУ16-647.024-85». Реле РТТ выпускает Кашинский завод электроаппаратуры (Россия).
Таблица4.6 Основные параметры реле РТТ-1
Выбор реле постоянного тока
Реле постоянного тока выбирается по рабочему току, току срабатывания и потребляемой мощности. Напряжение питания в каталогах для реле постоянного тока обычно не указывают. Выбирают реле с наибольшим сопротивлением обмотки. Они потребляют меньше электроэнергии и, поэтому, наиболее экономичны. Проверяют параметры выбранного реле: - рабочий ток: Iр = U / R,
где U - напряжение питания, B; R - сопротивление обмотки, Ом; - коэффициент запаса:
k з = I р / I ср,
где I ср - ток срабатывания реле, мА. Для надежного срабатывания реле, коэффициент запаса должен быть не менее 1,5; - мощность, потребляемую обмоткой реле:
P об = U 2/ R, Bт.
При этом, для длительного режима работы мощность не должна превышать 2 Вт, а в кратковременном режиме - 7 Вт. Если мощность, потребляемая обмоткой реле превышает допустимые значения, последовательно с обмоткой реле необходимо включить добавочное сопротивление, значение которого можно определить по формуле:
R доб = (U2 - R P доп) / Pдоп,
где Рдоп - допустимая мощность, потребляемая обмоткой, Вт.
Выбор реле переменного тока
Выбор реле переменного тока проще. Основное условие - номинальное напряжение обмотки реле, указываемое в каталогах, должно быть равным напряжению питания. Кроме этого учитывается экономичность реле, наличие необходимых для схемы автоматизации типов контактов и их токовую нагрузку. Выбор реле времени Реле времени разнообразны по принципу действия, числу цепей управления, по выдержкам времени и т.д. Реле времени РП21М-В предназначены для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени, а реле РП21М-003В3 – для автоматического циклического включения и отключения электрических цепей, например для питания световой сигнализации (получения мигающего света). Заменяют широко используемые в сельском хозяйстве реле времени пневматические РВП72. Реле времени имеют электромагнитное реле РП21М и полупроводни-ковую приставку времени. Регулировка выдержки времени осуществляется с помощью ручки на лицевой панели.
Рисунок 4.2 Схемы электрические принципиальные реле РЭП34
Контакты реле РП21М-003В1 замыкаются с выдержкой времени после подачи напряжения питания на выводы катушки А и В. Реле времени РП21М-002В2 работает следующим образом. При замыкании внешнего управляющего контакта К и наличии напряжения питания на выводах В и 11 реле срабатывает без выдержки времени. После размыкания контакта К реле отключается с выдержкой времени. В случае отключения напряжения питания реле РП21М-002В2 отключается без выдержки времени. После включения напряжения питания реле РП21М-003В3 начинает работать в циклическом режиме, т.е. с выдержкой времени включается, а затем через такое же время отключается. Циклическая работа продолжается до отключения напряжения питания. В зависимости от способа крепления, вида и способа присоединения внешних проводников реле могут поставляться: 1) без розетки: крепление на панели при помощи двух винтов М4, с ламелями под пайку для заднего присоединения; 2) с розеткой типа 2: крепление посредством защелки, с винтовыми зажимами для переднего присоединения; З) с розеткой типа 3: с помощью двух винтов М4, с винтовыми зажимами для переднего присоединения. Основные технические данные реле приведены в табл. 6.4. При выборе реле указывают выдержку времени, напряжение питания, тип розетки, например: РП21М-003В1, 1…10 с, ~220 В, с розеткой типа 3. Схемы включения реле РП21М-В приведены на рис. 6.2.
Таблица 4.9 Основные технические данные реле РП21М-В
Рисунок 4.3 Принципиальные электрические схемы контактов реле: РП21М-003В1, РП21М-003В2, РП21М-003В3 ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Пример изображения электрической принципиальной схемы
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Обозначения условные графические и позиционные в электрических схемах
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2021-09-26; просмотров: 83; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.216.174.32 (0.01 с.) |